Caltech and USC researchers demonstrate RUS-PAT hybrid imaging: 3D ultrasound and blood vessel scans of human head, breast, hand, and foot on lab screens.
Caltech and USC researchers demonstrate RUS-PAT hybrid imaging: 3D ultrasound and blood vessel scans of human head, breast, hand, and foot on lab screens.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

فريق Caltech و USC يبلغ عن مسحيات ثلاثية الأبعاد سريعة للموجات فوق الصوتية-الصوتوضوئية لجسم الإنسان

صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
تم التحقق من الحقائق

أعلن باحثون في معهد تقنية كاليفورنيا وجامعة جنوب كاليفورنيا عن نهج تصويري هجين—التصوير بالموجات فوق الصوتية الدورانية والتصوير الصوتوضوئي (RUS-PAT)—الذي ينتج صورًا ثلاثية الأبعاد هيكلية بالموجات فوق الصوتية وصور أوعية دموية ثلاثية الأبعاد شبه متزامنة. تم عرض النظام على مناطق من جسم الإنسان بما في ذلك الرأس والثدي واليد والقدم، وفقًا لدراسة نُشرت في Nature Biomedical Engineering.

قدم باحثون من معهد تقنية كاليفورنيا (Caltech) وجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) نظام تصوير هجين يُدعى التصوير بالموجات فوق الصوتية الدورانية والصوتوضوئي (RUS-PAT)، والذي يدمج التصوير بالموجات فوق الصوتية الدوراني (RUST) مع التصوير الصوتوضوئي (PAT) لالتقاط معلومات مكملة في ثلاث أبعاد. تم تصميم الطريقة لدمج قدرة الموجات فوق الصوتية على تصوير الهيكل النسيجي الرخو مع قدرة التصوير الصوتوضوئي على تصور الأوعية الدموية. (nature.com)nnقاد العمل Lihong V. Wang، أستاذ في Caltech وصاحب كرسي، الذي أشاد بتطوير التصوير الصوتوضوئي قبل أكثر من عقدين من الزمن في بيان Caltech. في PAT، تُسبب نبضات ليزر قصيرة الجزيئات الممتصة للضوء في الأنسجة إلى توليد إشارات صوتية يمكن إعادة بنائها إلى صور. قال وانغ إن دمج الوسيلتين يتطلب تحسينًا دقيقًا: «لكنها ليست واحد زائد واحد… كنا بحاجة إلى العثور على طريقة مثالية لدمج التقنيتين». (sciencedaily.com)nnوفقًا للورقة المراجعة من قبل الأقران، يحقق مكون التصوير بالموجات فوق الصوتية الدورانية في النظام كشفًا بانوراميًا ثلاثي الأبعاد باستخدام مغير صوتي فردي لنقل الموجات فوق الصوتية ومصفوفات مقوسة دوارة للكشف؛ التبديل من مصدر صوتي إلى مصدر ضوئي يحول النظام إلى وضع صوتوضوئي لتصوير الأوعية الدموية في المنطقة نفسها. في العروض المبلغ عنها في مقالة المجلة، صوّر الفريق رأس الإنسان والثدي واليد والقدم بمجال رؤية بقطر 10 سنتيمترات، دقة إيزوتروبية فرعية مليمترية، و حوالي 10 ثوانٍ من وقت التصوير لكل وضع. (nature.com)nnيبلغ البيان المؤسسي والملخصات المتلقيمة أن مسح RUS-PAT كامل يمكن إجراؤه في أقل من دقيقة واحدة، وأن التكوين الحالي يصل إلى عمق حوالي 4 سنتيمترات؛ ويضيفان أن توصيل الضوء عن طريق المنظار يمكن أن يمد النهج إلى أنسجة أعمق. لم تُفصل هذه البيانات جميعها في ملخص المقالة، لكنها أُبلغ عنها في الكتابة المرتبطة بـCaltech الموزعة بواسطة ScienceDaily. (sciencedaily.com)nnالعنوان الدراسة «التصوير بالموجات فوق الصوتية الدورانية والصوتوضوئي لجسم الإنسان». تسرد المجلة Yang Zhang و Shuai Na و Jonathan J. Russin كمؤلفين بمساهمة متساوية، وتسمي Charles Y. Liu و Lihong V. Wang كمؤلفين المراسلة؛ يصف ملخص ScienceDaily أيضًا Zhang و Na و Russin كمؤلفين رئيسيين مشاركين. (nature.com)nnتشمل الاستخدامات السريرية المحتملة المُناقشة حول العمل تحسين تصور مورفولوجيا الأنسجة مع معلومات الأوعية الدموية لتشخيص ومراقبة الأمراض، على الرغم من أن الباحثين يؤكدون أن التقنية لا تزال في مرحلة ترجمة مبكرة. يسرد شكر الورقة تمويلًا من المعهد الوطني الأمريكي للصحة، بما في ذلك المنح R01 CA282505 و U01 EB029823 و R35 CA220436. (nature.com)

مقالات ذات صلة

3D cryo-expansion microscopy image of a killer T cell's immune synapse with a tumor cell, revealing nanoscale killing machinery organization.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Cryo-expansion microscopy captures 3D architecture of killer T cells at the immune synapse, including in human tumors

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

Researchers from the University of Geneva and Lausanne University Hospital report they have visualized, in three dimensions and under near-native conditions, how cytotoxic T cells organize their killing machinery at the immune synapse. The work, published in Cell Reports, applies cryo-expansion microscopy to human T cells and to tumor tissue samples, providing nanoscale views intended to support immunology and cancer research.

Researchers at East China Normal University have developed a new imaging technique that captures ultrafast events in trillionths of a second, revealing both brightness and structural changes in a single shot. The method, called compressed spectral-temporal coherent modulation femtosecond imaging (CST-CMFI), tracks phenomena like plasma formation and electron movement. Yunhua Yao, the team leader, described it as a major advance for physics, chemistry, and materials science.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at MIT have discovered that chaotic laser light can self-organize into a highly focused pencil beam, enabling 3D imaging of the blood-brain barrier 25 times faster than current methods. The technique allows real-time observation of drugs entering brain cells without fluorescent tags. This breakthrough could speed up development of treatments for neurological diseases like Alzheimer's and ALS.

Pulse Biosciences outlined its progress with nanosecond pulsed field ablation technology during a presentation at the Bank of America Global Healthcare Conference on May 13.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض